本发明涉及含油污泥处理技术领域,公开了一种油基泥浆的处理方法,按下述步骤进行:S1加热:将油基泥浆在加热炉中进行加热,形成油泥水的混合液;S2萃取:将S1中得到的混合液、萃取剂和协萃剂同时加入超临界萃取装置中进行超临界萃取,得到干化污泥和萃取相,所述萃取相经过分离器进行降温、减压分离,得到重油、清油和水;S3水处理:将S2中分离得到的水导入气浮装置,通过气浮装置去除废水中残余的油,达到对废水的处理。本发明具有以下优点和效果:采用超临界萃取联合热‑化学分离技术对油基泥浆进行处理,萃取效率高,得到的干化污泥可直接排放,无需进行进一步干化处理。
本发明公开了一种从硫氰酸红霉素结晶母液的精馏废液中回收硫氰酸根离子的方法及应用,该方法包括以下步骤:S1、将精馏废液进行絮凝处理,再加助滤剂混合后过滤得水相清液;S2、将水相清液经超滤和纳滤处理,收集纳滤透析液开展热浓缩得水相浓缩液;水相浓缩液中SCN‑含量富集至25‑35wt%。该水相浓缩液可用于硫氰酸红霉素的生产。本发明将精馏废液中硫氰酸钠逐步纯化和提浓,满足硫氰酸红霉素结晶生产要求,与此同时,精馏废液中离子含量显著下降,废水可生化处理,污水处理成本显著下降。
本发明涉及对含六价铬废水无害化处理技术领域,具体涉及一种自主驯化细菌SL,尤其涉及一种利用废糖蜜和细菌高效还原水中六价铬并回收铬的方法。本发明首先公开了一种细菌SL,保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏日期为2018年12月12日,保藏编号为CCTCC NO:M 2018892,进一步还公开了利用该株自主驯化细菌SL的应用,本发明最后还公开了一种利用细菌SL在废糖蜜作用下高效还原水中六价铬到三价铬并回收总铬的方法,该方法具有处理成本低、操作条件简单并且高效的优点。
本发明公开一种铁碳微电解球的制备方法:将铁粉和活性炭、助熔剂六氟铝酸钠以及造孔剂氯化钠按照一定比例混合;将混合物球磨;氮气保护下高温加热熔融,保温2‑5小时;将熔融体从孔径为5mm流出,侧面喷雾使流体断裂并冷却,下面冷水急骤冷却;自来水浸泡1‑5天,制得铁碳微电解球。本发明利用高温熔融能使铁碳混合均匀,大大增加了形成的微电池数目,有利于废水中有机物尤其是含苯环有机物的降解;利用熔融体自由落体下表面急骤冷却收缩形成小颗粒椭球;造孔剂氯化钠溶解于水中电解球出现多孔,使用时间越长,孔越多,降解废水效果越好。本发明对设备精度要求低、可大批量生产、不使用环境有害物质、不产出环境有害物质,环境友好。
本发明是一种用黄姜干片生产皂素的废水零排放和固体废弃物零排放技术,其特征是依次将黄姜干片粉碎、加酸水解、抽滤-淋洗、中和-抽滤、干燥、提取、重结晶、回收汽油获取皂素;抽滤液直接回用于酸水解工序,淋滤液补加酸后用于酸水解工序;抽滤液多次回用以后,经中和、喷雾干燥成为颗粒饲料;皂素提取后的残渣直接回用于黄姜种植,有利于改善土壤物理状况和增加有机质;整个生产过程没有废水和废渣外排。
本发明公开了一种生产氯酰草膦的方法,将羟基膦酸酯和第一有机溶剂混合后,依次加入缚酸剂和催化剂,搅拌并调节温度到-50-70摄氏度,滴加2,4-二氯苯氧乙酰氯到反应液中,控制温度在-50-70摄氏度,搅拌0.5-6小时;反应结束后,加入水,搅拌0.5-1小时后,静置0.5-1小时,分离出水相和有机相;将有机相脱溶旋干,得到氯酰草膦。该生产方法收率高,产品含量高且溶剂可以回收利用,对环境友好。本发明还公开了一种氯酰草膦的生产设备,该生产设备包括:计量罐(1),滴加罐(2),合成釜(3),水洗釜(4),蒸馏釜(5),溶剂接收罐(6),抽真空管道(B),冷冻管道,蒸汽加热装置。该生产设备能够实现全自动一体化连续生产,且整套设备全封闭,无空气污染且废水量少,有益于环保。
本发明涉及脱硫塔技术领域,且公开了一种防堵防漏脱硫塔,包括底座,所述底座的上端面从左至右依次安装有气瓶箱、脱硫罐和废水箱,所述废水箱的上端面固定安装有水泵箱一。该防堵防漏脱硫塔及安装方法,适配孔和密封圈可以对左固定盘与右固定盘进行密封,有效避免装置发生泄漏的情况高压气体可以对输气管一内部的杂质进行清理,有效防止装置发生堵塞的情况,通过等间距设置的分气管可以对废气进行分散,进而增加了废气与反应液的接触面积,提高了装置的反应速度,过滤网可以对反应液进行过滤和处理,抽水水泵二、连接管二和连接管三可以将处理后的反应液通过喷水头一和喷水头二输送至脱硫罐的内部,减少了资源的浪费,增加了装置的实用性。
本发明涉及食品加工及质量安全控制领域,特别是一种谷物的重金属消减方法。所述方法包括将谷物进行水清洗后酸醇溶液清洗,盐水洗,最后进行水清洗,过滤掉的清洗废水,进行沉降分离,回收含重金属的残渣。本发明对谷物进行低压真空洗涤和高压洗涤,有利于组织结构松弛,重金属洗出,采用酸醇溶液,有利于谷蛋白和醇溶蛋白溶解,释放结合的重金属离子,通过沉降等方式将重金属从洗涤废水中脱除,对洗液中洗脱出的重金属进行回收处理,洗液可重复利用,利于节能降耗。
本发明涉及一种分解处理有机含酚废水的复合材料及其制备方法。光催化剂-酚醛树脂基活性炭复合材料,其特征是:它包括酚醛树脂、光催化剂和活性剂,各组成物的重量配比为:酚醛树脂40-100份;光催化剂10-50份;活性剂20-100份。其制备方法:(1)配料;(2)碳化:将粉状酚醛树脂与光催化剂粉末按比例混合,磨细用200目过筛,在氮气保护下,1-4小时炭化成粉末炭;(3)活化:将以上粉末炭,按重量比活化剂充分混合后,在氮气保护下,经过2-4小时的活化完毕后,将制品冷却充分水洗,除去碱性成分,干燥后得到产品。本发明在紫外线的作用下,高效率的分解有机酚有机、有毒物质等;生产工艺过程简单,生产成本较低。
本发明涉及四氯化钛尾渣的回收方法以及回收系统,使四氯化钛尾渣浆料过5~80目筛网,得到筛上物粗粒级石油焦浆料和筛下物浆料A;对浆料A进行磁分离,得到高磁性物浆料和低磁性物浆料;对低磁性物浆料进行重选分离,得到细粒级石油焦浆料和浆料B;向浆料B中添加石油焦捕收剂后浮选分离,得到中粒级石油焦浆料和浆料C;向浆料C中添加钛捕收剂后浮选分离,得到富含金红石或高钛渣的高钛浆料和二次尾渣;将粗粒级石油焦浆料、细粒级石油焦浆料以及中粒级石油焦浆料一起脱水、包装,得到石油焦产品;高钛浆料脱水包装后得到高钛物产品;高磁性物浆料和二次尾渣泵则送至废水处理单元。本发明实现了四氯化钛尾渣资源的有效回收利用,减少了尾渣排放。
本发明提供一种钝化团聚复合剂,包括按质量百分比计的如下组分:胺0.001~0.2%,脂0.0001~0.01%,醇0.0002~0.001%,表面活性剂0.0008~0.01%,余量为水;所述胺为聚丙烯酰胺和/或链烯胺;所述脂为丙烯酸与丙烯酸脂的二元共聚物,或者丙烯酸、AMPS和马来酸酐的三元共聚物,或者油酸脂;所述醇为芳香醇或者脂肪醇;表面活性剂为Triton X 100或者十二烷基苯磺酸钠;还提供一种钝化团聚复合剂的制备方法;还提供一种锅炉烟气处理方法,采用上述的钝化团聚复合剂。本发明中,在空预器前后烟道内喷入该复合剂,不会对其产生二次污染,在消纳脱硫废水的同时,实现锅炉烟气中SO3、PM2.5细颗粒物等多污染物的协同治理,钝化作用使系统不会产生腐蚀,运行可靠,团聚作用使后面除尘器的排放浓度降低。
本发明涉及一种以羟甲基亚磷酸酯新化合物制备99%高含量草甘磷原药的方法,特别涉及制备羟甲基亚磷酸酯的方法,该新化合物与甘氨酸一步合成草甘膦,不仅生产成本降低10%以上,而且整个生产过程可以达到废水零排放的清洁生产工艺标准。
一种综合利用薯蓣属植物清洁化生产皂素的方法,逐步依次把黄姜或穿地龙等薯蓣植物中各种成份分离出来加以利用,首先使细胞壁破坏,各种成份游离出来后,再根据细胞液比重(1.1)小于纤维(1.3)与淀粉(1.6),采用旋流分离、离心分离方法分次将细胞液与纤维、淀粉分离开来,然后将纤维与淀粉分离,再根据细胞液中各种物质的理化性质不同分别将其中的色素、蛋白、水溶性皂甙及果胶分离处来,且对生产过程中少量废水进行处理达标排放。与现有技术相比,本发明的突出特点在于:首先分离出含皂甙的细胞液,便于纤维与淀粉的分离,有利于细胞液的浓缩,可最大限度的减少废水产生。
本发明提出了氨己烯酸及其制备方法,所述制备方法包括:使3‑甲酰胺基‑5‑乙烯基‑2‑吡咯烷酮在浓盐酸和乙酸中反应,以便得到含有氨己烯酸的反应液;将含有氨己烯酸的反应液进行纯化处理;其中,纯化处理包括:将含有氨己烯酸的反应液进行浓缩处理,以便得到浓缩液;采用溶剂对浓缩液进行结晶处理,以便使得氨己烯酸析晶,离心,收集结晶固体;对结晶固体进行洗涤;其中,溶剂具有式(1)所示的结构,R1和R2分别独立地选自氢或C1~4烷基;溶剂与3‑甲酰胺基‑5‑乙烯基‑2‑吡咯烷酮的质量比为(4~7):1。本发明的制备方法操作简便、快捷、收率高、纯度高、废水排放量小,适于规模化生产。
本发明公开了一种板结土壤疏松剂及其制备方法,具体涉及土壤改良领域。所述板结土壤疏松剂包括生土、植物粉末、动物粪便、乙酸钾、过磷酸钙、碳酸钙、木炭、废水泥、废纸和微生物生酵剂。所述制备方法包括将植物粉末与乙酸钾混合均匀后加入生土进行混合均匀得混合物1,将混合物1与动物粪便混匀,加入微生物生酵剂进行发酵,得发酵混合物;向发酵混合物中加入过磷酸钙和碳酸钙后混合均匀,得混合物2;将混合物2与木炭和废纸搅拌混合均匀,得混合物3;将废水泥磨成灰,加入到混合物3中,混合均匀,即得板结土壤疏松剂。上述疏松剂可以快速改善板结土壤的土壤问题,不需要依赖大型的机械设备,不需要减少耕种次数,不会损伤土壤。
蚀刻液废水中的重金属离子复杂,而重金属不能被环境中的微生物分解,而是通过食物链以生物放大或生物积累的形式对环境和人体造成危害,属于高危废液,是一类有潜在危害性的污染物。本发明主要采用类铁氧体固化技术,将重金属离子固化在铁氧体的尖晶石结构中,从而使危废固体再次得到资源化利用,如可将这种铁氧体材料作为颜料添加在油漆中、烧制陶瓷等。经过此固化技术处理后的蚀刻液废液,出水中的铬和铜均可以达到《污水综合排放标准》(GB 8978‑1996)中第一类污水物最高允许排放浓度的要求,为此方法处理蚀刻行业的废水的工艺条件提供了一种科学的方法。
从柠檬酸废菌丝体中提取分离壳聚糖的方法,将 柠檬酸生产过程中的副产物废菌丝体在胶体磨中处理1~1.5 小时,将用胶体磨处理过的菌丝体,置入0.2M pH6.0~8.0的 Na2HPO4- NaH2PO4缓冲溶液中,加入枯草芽孢杆菌产生的中性蛋白酶, 于50~55℃连续搅拌2~3小时,收集固形物,置入50mM pH6.0~8.5的Tris-HCl缓冲溶液中,加入甲壳素脱乙酰酶, 于50~55℃连续搅拌6~8小时,收集固形物,用10~30g/升 醋酸溶液提取壳聚糖,用NaOH调pH7.5~8.0沉淀,离心分离 得壳聚糖,沉淀物用去离子水及75~95%乙醇洗涤,离心分离 干燥后即得壳聚糖。本发明所得产品的分子量、提取收率比传 统的酸碱水解提取法高,产品的应用范围广,且该工艺与传统 的酸碱水解提取法相比,提取过程会产生较少的废水,对环境 带来的污染将大幅度的降低。
本发明公开了一种雪硅钙石@二氧化硅/四氧化三铁的磁性矿物复合材料的制备方法和应用,本方法主要包括如下步骤:1)共沉淀法合成四氧化三铁;2)四氧化三铁/二氧化硅的合成;3)水热法合成雪硅钙石@二氧化硅/四氧化三铁的磁性矿物复合材料。本发明合成的雪硅钙石@二氧化硅/四氧化三铁的磁性矿物复合材料,加入到1mg/L-100mg/L含磷废水中,投加量为2.0-5.0g/L,搅拌30-60min,出水磷含量达到国家一级排放标准。本发明制备的雪硅钙石@二氧化硅/四氧化三铁的磁性矿物复合材料具有性能稳定、环境无污染等优点。不仅具有雪硅钙石高效除磷的特性,还具有优良的磁性,在回收过程中方便快捷,因此在环境废水除磷领域具有良好的发展前景。
本发明提供了一种黄姜生产皂素的三步水解方法。该方法将黄姜先用淀粉酶和糖化酶水解,然后过滤,滤液生产葡萄糖,滤渣采用控温杂菌发酵水解,再用酸盐酸和硫酸在0.13±0.01MPa压力下水解。本发明的黄姜皂素生产工艺。酶水解工序充分地利用了黄姜淀粉资源,定向将淀粉水解成葡萄糖加以利用;发酵工序充分地利用杂菌内源酶的水解作用,最大限度地提高了水解效果。这种三步水解法节约用酸量50%左右,皂素收率提高了25%左右,末端废水COD的去除率达88%以上,酸的去除率达84%以上。
本发明公开了一种基于钙钛矿氧化物去除水中有机污染物的方法。具体步骤为:将钙钛矿氧化物加入pH为3~5有机废水中,室温搅拌,即可去除水中有机污染物,其中钙钛矿氧化物为含有钴或锰的钙钛矿。本发明不同于现有技术中通过光、电或是外加药剂产生强氧化自由基来降解污染物,而是直接利用钙钛矿中高价金属离子在酸性介质中的强氧化性,实现方便高效去除有机污染物,该方法工艺简单,室温反应即可,条件温和,降解速度快,能高效地去除废水中多种类有机污染物,且不需要消耗光/电等额外能量或是外加药剂,降低了污水处理成本,环境友好,应用广泛。
本发明公开了一种新型造纸污染减排装置,包括下潜座体、设置在所述下潜座体顶部抽水斗以及设置在所述下潜座体右端的减排座体,所述下潜座体内设有端口向上的第一孔槽,所述抽水斗内设有底部与所述第一孔槽顶部联通的凹陷腔,所述第一孔槽右端内壁内联通设有向右伸展的通腔,所述通腔中固定安装有滤板,所述下潜座体内设有位于所述第一孔槽底部的上下调整装置,所述第一孔槽底部内壁内嵌设有第一马达,所述第一马达顶部末端动力连接有向上伸展的第一转轴,所述第一转轴顶部伸展末端穿入所述凹陷腔内;本发明结构简单,操作方便,提高了造纸废水保护效率以及效果。
本发明涉及一种氨气胺化法制取精胺的生产工艺,属化工合成技术领域。本发明采用氨气胺化O,O‑二甲基硫代磷酰氯制取O,O‑二甲基硫代磷酰胺,整个工艺过程无废水产生,生成的副产物氯化铵进行离心处理并及时移出反应体系,其他物料再次进入一级胺化釜内进行反应,增大了原料利用率,降低了原料的生产成本和反应体系温度,缩短了反应时间,提高了反应产物O,O‑二甲基硫代磷酰胺的收率,极大的降低了设备成本。生产工艺环保,污染小;解决了传统使用氨水制取O,O‑二甲基硫代磷酰胺的工艺方法反应后的生成产物O,O‑二甲基硫代磷酰胺粗品含水量大,O,O‑二甲基硫代磷酰胺粗品需进行蒸发脱水,且所需脱水设备较多,生产成本和原料成本高,产品收率低,废水处理难的问题。
甲基铝氧烷、钛白粉、白炭黑、光气的制备方法及四氯化碳、六氯乙烷的用途,本发明涉及一种通用型的有机合成新的反应方法,其名称为“元素有机化学的串联取代重排反应”,简称TSRE反应。该方法可以对成百上千个化工产品进行清洁生产工艺和用途的改进,制备的产品的过程都可以达到废水零排放,其特点就是都可以从生产的源头上解决废水排放的问题,并且,能够大幅度降低能源的消耗。
本发明公开了一种二甲基[2-(甲基丙烯酰氧基)乙基][3-(三甲氧基硅烷)丙基]氯化铵的合成,以甲基丙烯酸二甲胺基乙基酯和γ-氯丙基三甲氧基硅烷为原料,添加溶剂和阻聚剂,通N2保护,加热搅拌下,进行合成反应。减压蒸馏(通N2保护),在温度小于60℃时先蒸出前馏分,在60~80℃之间回收溶剂和未反应的原料,控制蒸馏物温度不超过120℃。当温度降到60℃及以下,蒸馏瓶中的液体变成粘稠状,即为产品。本发明合成时间短,无需催化剂,摩尔收率达90~93%。得到的产品溶于甲醇,可配成不同浓度的棕红色溶液,方便使用。且回收的溶剂和原料可循环使用,整个过程无废水、废渣的产生,是典型的绿色化学合成。
本发明涉及一株产生生物表面活性剂菌及其应用。其技术方案是:所述产生生物表面活性剂菌为粘质沙雷菌(Serratia marcescens),编号为O2,由中国典型培养物保藏中心保藏,保藏编号为:CCTCC NO:M 2016642,保藏日期为2016年11月17日。所述粘质沙雷菌(Serratia marcescens)O2的16S rDNA的GenBank中的登录号为KY174958;菌株Serratia marcescens O2为革兰氏阳性菌,菌落为规则的圆形,边缘整齐,表面光滑,菌落呈乳白色;通过革兰氏染色后在显微镜下呈阳性,菌体呈杆状。菌株Serratia marcescens O2发酵降解过程生成磷脂类生物表面活性剂。菌株Serratia marcescens O2在用于焦化废水和石油烃类污染水体的治理与修复中能有效去除难降解的正十六烷。
采用超声振荡辅助醋酸萃取含硅酸钙或镁的固体中钙镁离子工艺方法。针对目前的醋酸萃取工艺中钙镁离子萃取率不高,能耗大的缺点,本法明的方法是:将矿物质或废水泥或废钢渣固体用球蘑机粉碎成80~300目的颗粒并与醋酸溶液混合;将反应混合物置于超声振荡器中,控制反应温度和时间,过滤反应物,钙或镁离子即萃取出。相对于现有技术,本方法采用较大颗粒的固体物质萃取时也可获得很好的钙镁离子萃取率,可大大降低了醋酸萃取工艺的能耗。
本发明涉及一种废水处理方法及从废水处理而 得到的产品,适用于味精厂的废液及类似废液的处 理,并生产出农药组合物和饲料添加剂等产品。本发明主要是提供一种彻底清除谷氨酸味精废 液的方法,同时制得一种高效、低毒、广谱、内吸性农 药组合物。本发明的方法主要由加热预处理、络合反应去除 SO42-离子、中和反应等步骤组成。
本发明涉及到一种3-(苯基氨基)丙基烷氧基硅烷的制备及副产物的回收利用工艺,属有机化学技术领域。本发明由苯胺同3-氯丙基烷氧基硅烷进行氨解反应,生成3-(苯基氨基)丙基烷氧基硅烷和苯胺盐酸盐固体,过滤掉苯胺盐酸盐,将滤液蒸馏得到3-(苯基氨基)丙基烷氧基硅烷产品,3-(苯基氨基)丙基烷氧基硅烷产品含有苯基,氨基,烷氧基或甲基,能为聚氨酯材料,胶粘剂,增强酚醛复合材料提供和提高一些特殊的功能的特性.本发明中对副产物苯胺盐酸盐的中和处理,不仅避免了环境污染,生产废水可直接进入污水处理系统,而且使苯胺得到了回收和重复使用,降低了生产成本。
本发明公开了一株同步脱碳、氮、磷及表面活性剂的鹤羽田代尔夫特菌及其在污水处理中的应用,属于微生物处理污水领域。本发明菌株为保藏编号为CCTCC NO:M 2017664的鹤羽田代尔夫特菌KHN‑HT01,该菌株在好氧条件下,能够同步去除污水中的氨氮、总氮、总磷、有机物及表面活性剂(SDS),其可用于垃圾渗沥液、皮革废水等污水处理中。本发明的菌株能够在一种条件下实现同步去除氨氮、总氮、有机物、总磷及表面活性剂,大大简化了污水处理的程序,具有很高的商业应用价值。
本发明提供一种粘土基体型化吸附剂,按重量组分计,包括100份胶凝材料,100份激发剂和1~2份过氧化氢溶液;其中,按重量组分计,所述胶凝材料包括93~95份偏高岭土和5~7份硅藻土,所述激发剂包括10~13份氢氧化钠和87~90份水玻璃。本发明还提供一种所述粘土基体型化吸附剂的制备方法,步骤如下:将氢氧化钠与水玻璃混合,得到激发剂;将胶凝材料、激发剂和过氧化氢溶液混合搅拌,得到体型化吸附剂浆体;将所述体型化吸附剂浆体浇筑于模具中,然后将模具放置在振动台上震动;将所述体型化吸附剂浆体放置在混凝土标准箱中养护,脱模后得到粘土基体型化吸附剂。本发明提供的粘土基体型化吸附剂对废水中的Pb2+具有较好的吸附效果。
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